1. 大孔吸附树脂型号有哪些
大孔吸附树脂是一种高效的分离材料,其主要由苯乙烯和丙酸酯为单体,乙烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯为致孔剂,通过聚合形成了多孔骨架结构。这种树脂结合了吸附性和筛选性的原理,使得有机化合物可以根据其分子量和吸附力的不同进行分离。
根据极性和单体分子结构的不同,大孔吸附树脂可分为四类。第一类是非极性大孔树脂,包括苯乙烯和二乙烯苯聚合物,也称为芳香族吸附剂,如HPD-100和D-101。第二类是中等极性大孔树脂,由聚丙烯酸酯型聚合物制成,以多功能团的甲基丙烯酸酯作为交联剂,称为脂肪族吸附剂。第三类是极性大孔树脂,含有硫氧、酰胺基团,如丙烯酰胺。第四类是强极性大孔树脂,含有氮氧基团,如氧化氮类。
选择大孔吸附树脂时,应综合考虑待分离化合物的分子大小、所含特有基团等因素。树脂应具有较高的比表面积,适宜的极性,并且与被吸附物质具有相似的功能基。
聚酰胺也是一种常用的分离材料,它是由酰胺聚合而成的一类高分子物质,又称为尼龙或锦纶。在色谱中常用的聚酰胺包括尼龙-6和尼龙-66,它们既亲水又亲脂,性能较好,可用于分离水溶性和脂溶性物质。
聚酰胺的分离原理分为两种。第一种是氢键吸附原理,适用于酚、酸的羟基与聚酰胺中的羰基形成氢键,以及芳香硝基、醌类化合物的硝基或羟基(醌)与聚酰胺中游离氨基形成氢键。第二种是双重层析原理,聚酰胺既有非极性的脂肪键,又有极性的酰胺键,因此在使用含水极性溶剂作为流动相时,其色谱行为类似于反相分配色谱,而在使用非极性氯仿-甲醇作为流动相时,则类似于正相分配色谱。
聚酰胺层析广泛应用于黄酮、酚类、有机酸、生物碱、萜类、甾体、苷类、糖类、氨基酸衍生物、核苷类等化合物的分离,特别是在分离黄酮类、酚类、醌类物质方面,其效果远优于其他方法。
聚酰胺层析的特点是可逆性好,分离效果佳,能够分离极性相近的类似物,且柱层析的样品容量大,适用于制备分离。
2. 如何应用大孔树脂实现成分的吸附分离
大孔吸附树脂是一类不含离子交换基团 ,具有大孔结构的
高分子吸附剂。理化性质稳定 ,不溶于酸、 碱及有机溶媒 ,对有
机物有浓缩、 分离的作用 ,且不受无机盐类及强离子、 低分子化
合物的干扰。根据树脂的表面性质 ,大孔吸附树脂可以分为非
极性、 中极性和极性 3 类。非极性吸附树脂是由偶极距很小的
单体聚合而得 ,不含任何功能基团 ,孔表的疏水性较强 ,可通过
与小分子内的疏水部分的作用吸附溶液中的有机物 ,最适用于
从极性溶剂(如水)中吸附非极性物质。 中极性吸附树脂含有酯
基 , 其表面兼有疏水和亲水部分 , 既可由极性溶剂中吸附非极
性物质 ,也可以从非极性溶剂中吸附极性物质。极性树脂含有
酰胺基、 氰基、 酚羟基等含氮、 氧、 硫极性功能基 ,它们通过静电
相互作用吸附极性物质 [3 ]
。根据树脂孔径、 比表面积、 树脂结
构、 极性差异 ,大孔吸附树脂又分为许多类型。
大孔吸附树脂是吸附和筛选原理相结合的分离材料。 它的
吸附性是由于范德华引力或生成氢键的结果。 筛选原理是由于
其本身多孔性结构所决定。由于吸附和筛选原理 ,有机化合物
根据吸附力的不同及分子量的大小 ,在大孔吸附树脂上经一定
的溶剂洗脱而分开。 这使得有机化合物尤其是水溶性化合物的
提纯得以大大简化。 但大孔吸附树脂分离效果受以下等众多因
素制约。
3. 大孔树脂的分类
大孔吸附树脂按其极性大小和所选用的单体分子结构不同,可分为非极性、中极性和极性三类。 极性大孔吸附树脂是指含酰胺基、氰基、酚羟基等含氮、氧、硫极性功能基的吸附树脂,它们通过静电相互作用吸附极性物质,如丙烯酰胺。
4. 大孔吸附树脂的类型
大孔吸附树脂按其极性大小和所选用的单体分子结构不同,可分为非极性、中极性和内极性三类。容 饶品昌等用大孔树脂D1300,通过正交试验探讨了右归煎液的精制工艺,结果影响精制的主要因素为右归煎液浓度、流速和径高比,树脂最大吸附量为1.10g生药/ml,吸附回收率为83.34%(以5-羟甲基糖醛计)。晏亦林等将四逆汤提取液上大孔树脂,水洗后用70%乙醇洗脱,四逆汤精制样品的TLC测试结果表明,经大孔树脂处理后3味主要成分基本能检出,树脂处理前后样品的HPLC图谱峰位、峰形基本相似,但TLC及HPLC图谱中乌头碱特征峰不明显。
5. 大孔树脂树脂型号
树脂世界丰富多样,型号繁多,每种都有独特的性能。其中,Amberlite XAD系列由美国Rohn & hass公司生产,日本三菱合成工业公司的Diaion HP-10至-50系列是非极性树脂,包括AB-8在内的Parapet系列如P-S、Q、R、S、N和Chromo sorb系列也各具特色。中国的大孔吸附树脂则有天津农药股份有限公司的D系列,上海试剂厂的101、102、402,南开大学化工厂的D、H系列以及AB-8弱极性树脂,还有上海医药工业研究院的SIP系列。
大孔吸附树脂是一种非离子型高分子吸附剂,根据极性可分为非极性、弱极性和极性。其结构基础多为苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯等,吸附性能取决于其化学和物理结构。在特定的树脂型号中,如DM-130、LSA-10和LSA-20,对黄酮类化合物的吸附表现优异,DM-130尤其突出。在银杏叶黄酮的吸附性能研究中,D-和DA-型树脂对多糖有更大的吸附作用,而AB-8对皂苷的吸附容量则高于蛋白质和糖类。
吸附规律上,非极性物质倾向于被非极性树脂吸附于极性介质中,反之亦然。强极性基团的树脂在非极性溶剂中能有效吸附极性化合物。例如,聚苯乙烯树脂适合吸附皂苷和黄酮类非极性和弱极性物质,而聚丙烯酸类树脂,因其酯基或酰氨基,对中极性和极性化合物,如黄酮醇和酚类的吸附效果较好。
大孔树脂(macroporous resin) 又称全多孔树脂,聚合物吸附剂,它是一类以吸附为特点,对有机物具有浓缩、分离作用的高分子聚合物。1964年,Rohm&Haas公司开发了对硼进行选择性络合吸附的吸附树脂Amberlite XE-243,这可看作是最早开发的吸附树脂。60年代末,日本三菱化成公司也开发生产了Diaion HP系列的大孔吸附树脂。中国吸附树脂的研究工作开展于1974年,现已有H系列、CHA系列、NKA系列等多个系列产品。